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基于Ni3S2纳米复合材料的制备及其在超级电容器中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器概述第10-13页
        1.2.1 结构第10-11页
        1.2.2 分类第11-12页
        1.2.3 工作原理第12-13页
    1.3 电极材料研究进展第13-20页
        1.3.1 碳基材料第13-14页
        1.3.2 过渡金属氧化物第14-16页
        1.3.3 过渡金属氢氧化物第16-17页
        1.3.4 过渡金属硫化物第17-18页
        1.3.5 导电聚合物第18-20页
    1.4 镍基硫化物纳米材料在超级电容器中的研究进展第20-25页
        1.4.1 镍基硫化物的制备方法第20-22页
        1.4.2 Ni_3S_2纳米材料的研究进展第22页
        1.4.3 核壳结构复合材料的研究进展第22-25页
    1.5 本论文的选题意义和研究内容第25-27页
第二章 实验方法第27-34页
    2.1 实验材料和仪器第27-28页
        2.1.1 实验材料第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28页
    2.2 实验过程第28-31页
        2.2.1 不同形貌Ni_3S_2的制备第29页
        2.2.2 NiMoO_4@C@Ni_3S_2核壳材料的制备第29-30页
        2.2.3 PVA/KOH凝胶电解质的制备第30页
        2.2.4 活性炭电极的制备第30页
        2.2.5 全固态非对称超级电容器的组装第30-31页
    2.3 超级电容器电极材料的结构表征和电化学性能测试第31-33页
        2.3.1 电极材料的结构表征第31页
        2.3.2 电极材料的电化学性能测试第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 Ni_3S_2纳米片-棒阵列的制备及其在超级电容器中的应用第34-51页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 结构形貌表征第35-39页
        3.2.1 XRD谱图分析第35-36页
        3.2.2 不同形貌样品的扫描电镜分析第36-37页
        3.2.3 NiS-3的透射电子显微镜分析第37-38页
        3.2.4 H_2O_2的量对材料形貌的影响第38-39页
    3.3 材料电化学性能测试第39-46页
        3.3.1 循环伏安测试第39-41页
        3.3.2 恒电流充放电测试第41-42页
        3.3.3 倍率性能第42-43页
        3.3.4 循环稳定性第43-45页
        3.3.5 交流阻抗测试第45-46页
    3.4 NiS-3//AC全固态非对称超级电容器组装第46-49页
        3.4.1 活性炭电极电化学性能第46-47页
        3.4.2 NiS-3//AC非对称全固态超级电容器器件的电化学性能第47-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 NiMoO_4@C@Ni_3S_2核壳纳米线阵列的制备及其在超级电容器中的应用第51-68页
    4.1 前言第51-52页
    4.2 材料结构形貌表征第52-57页
        4.2.1 XRD谱图分析第52-53页
        4.2.2 Raman光谱分析第53页
        4.2.3 EDS能谱分析第53-54页
        4.2.4 SEM图分析第54-56页
        4.2.5 TEM图分析第56-57页
    4.3 材料电化学性能测试第57-63页
        4.3.1 循环伏安测试第57-59页
        4.3.2 恒电流充放电测试和倍率性能第59-60页
        4.3.3 循环稳定性测试第60-61页
        4.3.4 交流阻抗分析第61-62页
        4.3.5 循环充放电后材料电化学性能的衰减机理第62-63页
    4.4 NiMoO_4@C@Ni_3S_2//AC非对称超级电容器组装第63-66页
        4.4.1 AC电极电化学性能第63-64页
        4.4.2 NiMoO_4@C@Ni_3S_2//AC全固态非对称超级电容器的电化学性能第64-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第五章 总结与展望第68-70页
    5.1 总结第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-82页
攻读硕士期间研究成果第82-83页
致谢第83页

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